第六章 机械零件常用表达方法.ppt
机械制图— 机件的常用表达方法【PPT课件】
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机械制图— 机件的常用表达方法 上午7时35分 6.3 断面图 ▪ 6.3.1 移出断面 ▪ 6.3.2 重合断面
常德职业技术学院机械制图课程组
机械制图— 机件的常用表达方法 上午7时35分 6.4 其他表达方法 ▪ 6.4.1 局部放大图 ▪ 6.4.2 简化画法
胶合板
(不分层数)
基础周围的混土
混凝土
钢筋混凝土
砖 格网
(筛网、过滤网等)
纵剖面 木
材
横剖面
液体
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机械制图— 机件的常用表达方法 上午7时35分
3. 画剖视图的注意事项
① 剖切平面的选择:一般都选特 殊位置平面,如通过机件的对 称面、轴线或中心线;被剖切 到的实体其投影反映实形。
注意:在画阶梯剖时应把几个平行的剖切平面看作一个剖切平面,
因此在剖视图中各剖切平面的分界处(转折处)不必画出。还应
注意剖切符号不得与图形中的任何轮廓线重合,不应在图形中出
现不完整要素,有公共对称中心线或轴线时,可以各画一半,如下
图
A-A
A-A
A-A
不应表示不同剖切位置的分界线
剖;切面不应同轮廓线重合
常德职业技术学院机械制图课程组
机械制图— 机件的常用表达方法 上午7时35分
画局部剖视图时,剖切平面 的位置与范围应根据机件 需要而决定,剖开部分与视 图之间的分界线用波浪线 表示。波浪线表示机件断 裂痕迹,因而波浪线应画在 机件的实体部分,不能超出 视图之外,不允许用轮廓线 来代替,也不允许和图样上 的其它图线重合
A
A
(1) 确定剖切面的位置。
(2) 将处在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分
机械制图之第六章-剖视图断面图局部放大图等-机件常用的表达方法
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〔6〕局部剖的范围由绘图者自定,但要求保证波浪 线范围内外的投影关系准确无误。
〔7〕必要时,可以在已剖切局部中再次采用局 部剖,此时两处分界限仍为波浪线,但剖面线 应错开一点〔仍保持方向、间隔一致〕。
〔剖中剖〕
〔8〕在一个视图中,采用局部剖视图的部位不 宜过多,否那么会显得零乱以致影响图形清晰。
( 3〕 波浪线不应与其它图线重合或画在它们的延 长线位置上。
〔4〕 当被剖切构造为回转体时,允许将该构造的轴线 作为局部剖视图与视图的分界限。
〔5〕 当用单一剖切平面剖切,且剖切位置明显 时,局部剖视图的标注可以省略。
当剖切平面的位置不明显或剖视图不在根本视图位 置时,应标注剖切符号、投射方向和局部剖视图的名 称。
d) 剖视图省略标注的情况:
当剖视图按根本视图关系配置时,可省略箭头。
当单一剖切平面通过物体的对称平面或 根本对称平面,且剖视图按根本视图关系 配置时,可以不加任何标注。
二、剖视图的种类
1、根据剖切范围来划分,剖视图可分为全剖视图、 半剖视图和局部剖视图。 2、根据剖切平面来分:
单一剖切面剖切〔全剖、半剖、局部剖〕 几个相交的剖切平面〔旋转剖、复合剖〕 几个平行的剖切平面〔阶梯剖〕 倾斜的剖切平面〔斜剖〕 组合的剖切平面〔复合剖〕
b) 剖面符号的倾斜方向左右均可,但同一个 机件的各个图形中那么应方向一致、间隔相等。
c) 当图形的主要轮廓线与水平方向成45°时, 该图形的剖面符号应画成30°或60°的平行线, 但方向仍应与同一机件的其他图形一致。
〔4〕虚线处理
为了使剖视图清晰,但凡其它视图上 已经表达清楚的构造形状,其虚线省略 不画;但对于未表达清楚部位的虚线仍 应画出。
〔四〕斜剖
用通过机件上倾斜构造的轴线或对称平面,且垂直 于根本投影面的剖切平面将机件剖开。 适用范围:适用于存在倾斜内部构造的机件。
第6章 机件常用的表达方法PPT课件
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三、局部视图
将机件的某一部分向基本投影面投射所得的视图,称为局部 视图。
图6-4 局部视图
8
局部视图的画法和标注规定:
⑴画局部视图时,应标注尺寸。若按投影关系配置, 中间又没有其他图形隔开时,可省略标注。
⑵局部视图的断裂边界应以细波浪线表示,当所表 示的局部视图是完整的,且外轮廓线又成封闭时, 波浪线可省略不画。
6 几种结构不同的零件的剖视
A-A
B -B
C-C
A
AB
BC
C
22
二、剖视图的种类:
剖视图
全剖
半剖 局部剖
1.全剖视图
用于外部形状简单,内部 有孔、槽的形体。
缺点:不能完整地表达机件 的外部结构。
图6-12 全剖视图
23
⒉ 半剖视 A—A
不能表达外形
存在什么问题?
A
A
24
解决办法:
A—A
已表达清楚的 内形虚线不画
下
长
高
俯视
左 长右
• 度量对应关系 :仍遵守“三等”规律 • 方位对应关系:
除后视图外,靠近主视图的一边是物体的后面 ,远离主视图的 一边是物体的前面。
5
6
二、向视图——可自由配置的视图
当某视图不能按投影关系配置时,可将其配置在适当的位置,并称这种图 为向视图。
标注:⑴向视图的上方标注“X”(大写拉丁字母);
② 剖切符号 :表示剖切面起、迄和转折位置及投射
方向。
③ 剖视图的名称。
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5.画剖视图应注意的问题
⑴剖视是假想的,当这个视图画成剖视图后,其它视图仍按完整机件 表达。
机械制图ppt课件高职
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三维建模技术的应用与发展
三维建模技术概述
三维建模技术是利用计算机生成三维模型的过程,该技术 已被广泛应用于机械设计、建筑设计等领域。
三维建模技术的应用
在机械设计中,三维建模技术可以用于创建机械零件的立 体模型,提高设计效率和设计质量。
三维建模技术的发展趋势
随着计算机技术的发展,三维建模技术也在不断发展和改 进,如更高的建模精度、更快的建模速度和更智能的建模 方法等。
利用计算机及图形设备帮助设计人员进行设计工作的技术。
CAD技术的发展历程
从20世纪50年代初的真空管计算机图形技术,到80年代初的微机图形卡及CAD软件,再 到现在的网络化协同设计,CAD技术不断发展。
CAD技术的应用范围
涉及机械、电子、建筑、航空航天等多个领域。
AutoCAD软件的应用
01
AutoCAD软件介绍
随着信息技术的发展,计算机辅助制造技术也在不断升级和完善,如更高级的数控机床、更精准的加工 控制和更智能的生产管理等。
机械制图的未来发展趋势与展望
数字化和智能化
随着计算机技术的发展,机械制图将逐渐向数字化和智能化方向发 展,如虚拟现实技术、人工智能等将在机械设计中得到广泛应用。
绿色环保
随着环保意识的提高,机械制图将更加注重绿色环保,如节能设计 、环保材料等将在机械设计中得到广泛应用。
机械制图必须遵循一定的标准与规范 ,以确保图样的统一性和可读性。
VS
常用的标准与规范包括:图样画法、 尺寸标注、公差与配合、形位公差等 。
CHAPTER 02
投影法与基本视图
投影法的基本原理
01
02
03
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
物体的投影
第六章 机械零件常用表达方法.ppt
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第一节 视图
四、斜视图
当物体上有倾斜于基本投影面的结构时,为了表达倾斜部分的 实形,可设置一个与倾斜结构平行且垂直于一个基本投影面 的辅助投影面,然后将该倾斜结构向辅助投影面投射并展开, 所得的视图称为斜视图,如图6-7a所示。
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第一节 视图
斜视图通常按向视图的配置形式配置并标注,如图6-7c所示。 当斜视图按投影关系配置有困难是,也可配置在其他适当位 置,在不致引起误解时,允许将斜视图旋转配置。旋转后的 斜视图上方标注视图名称“×”及旋转符号,如图6-7b所示, 表示该视图名称的大写拉丁字母应靠近旋转符号的箭头端, 也允许将旋转角度标注在字母之后。旋转符号的尺寸和比例 如图6-7b所示。
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第二节 剖视图
二、常用剖切面的形式
1.单一剖切面 仅用一个剖切面剖开机件。前面的图例均为单一剖切面,这种
剖切方式应用较多。 2.几个平行的剖切面 当机件上具有几种不同的结构要素(如孔、槽等),它们的中
心线排列在几个互相平行的平面上时,宜采用几个平行的剖 切面剖切。
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第三节 断面图
一、断面图的形成
假想用剖切面将机件的某处切断,仅画出断面的图形,称为断 面图(简称断面)。如图6-9a所示的轴,为了表示键槽的深 度和宽度,假想在键槽处用垂直于轴线的剖切面将轴切断, 只画出断面的形状,在断面上画出剖面线,如图6-9b。
画断面图时,应特别注意断面图与剖视图的区别,断面图仅画 出机件被切断处的断面形状,而剖视图除了画出断面形状外, 还必须画出剖切面之后的可见轮廓线,如图6-9c所示。
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第二节 剖视图
一、剖视的概念
机械制图教案——第6章 机件的常用表达方法
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第6章机件的常用表达方法一、本章重点:1.基本视图、向视图、局部视图、斜视图的画法和标注;2.斜视图的概念,全剖、半剖、局部剖视图的画法和标注;3.断面图的概念、种类、画法和标注以及肋的规定画法。
二、本章难点:1.斜视图的概念,斜剖视图的画法与标注;2.阶梯剖、旋转剖、复合剖的画法和标注;3.移出断面和重合断面图的画法和标注;三、本章要求:通过本章的学习,要掌握基本视图的画法,常用剖视图的画法和标注,断面图的画法和标注,一些简化画法和规定画法。
对机件的表达,做到:选择视图选择恰当,表达合理完整。
四、本章内容:§6-1 视图一、基本视图对于形状复杂的机件,为了完整、清晰地表达它的各方面的形状,国家标准规定,可在原有三个投影面的基础上,再增设三个投影面,组成六面体,国家标准将这六个面规定为基本投影面。
机件向基本投影面投射所得的视图,称为基本视图。
基本视图除了以前介绍过的主视图、俯视图和左视图外,还有:从右向左投射得到的右视图;从下向上投射得到的仰视图;从后向前投射得到的后视图。
二、向视图如不按展开配置,则需标注,如下图。
视图不按展开配置时的标注三、局部视图如图所示的机件,用主、俯两个基本视图已将主要结构表达清楚,但左、右两凸台形状不清晰,若因此再画两个基本视图,则大部分结构属于重复表达,这时可只画凸台部分。
这种将机件的某一局部结构向基本投影面投射得到的视图,称为局部视图。
四、斜视图当机件的某一部分结构形状是倾斜的,在基本投影面上无法表达该部分的实形和标注真实尺寸时,可把倾斜部分向与之平行的新投影面投射,得到反映实形的图形,如图6-4所示。
这种将机件向不平行于任何基本投影面的平面投射所得到的视图称为斜视图。
斜视图的配置和标注方法,以及断裂边界的画法与局部视图基本相同,不同点是:有时为了合理利用图纸或画图方便,可将图形旋转。
如下图。
斜视图旋转§6-2剖视图当机件内部结构比较复杂时,视图中会出现许多虚线,给看图造成困难,也不便于标注尺寸和技术要求。
机械制图零件常用的表达方法
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分析零件的形状
圆柱体1 圆柱体2 圆柱凸台
连接块 四棱柱
泵体由圆柱体1、圆柱体2、圆柱凸台、连接块、底部四棱柱 等五部分基本形体组成,并在此基础上,分别采用了结合(相交、 相切、简单结合)、切割(开槽、挖孔)的组合形式。
相交、相切、简单结合、开槽、挖孔五种组合形式在那里?
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4.当零件具有若干相同结构 (如齿、槽等),并按照一定 规律分布时,只需画出几个完 整的结构,其余用细实线连接, 并标明该结构的总数。
5.若干直径相同,且成规律分 布的孔,可以仅画出1个或少 量几个,其余只需用点画线表 示其中心位置,并在零件图中 标明孔的总数。
4
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图样的简化画法
6.当回转体零件上的平面在图 形中不能充分表达时,为了避 免增加视图,可用细实线绘出 对角线来表示这些平面。
7.零件上的滚花部分,一般采 用在轮廓附近用示意的方法来 表示,也可以省略不画,在零 件图上或技术要求中标明其具 体要求。
5
图样的简化画法 8.较长零件,如轴、杆、型材、连杆等,且沿长度方向的形状一 致或按照一定规律变化,可以将此类零件断开后缩短绘制。
9.零件上较小的结构及斜度等已在一个图形中表达清楚时,其 他图形应当简化或省略,即不必按照投影画出所有的线条。
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6
图样的简化画法
10.在不致于引起误解时,零 件图中的移出断面图允许省略 剖面线,但剖切位置和断面的 标注必须按照断面的规定。
11.圆柱形法兰和类似零件上均匀 分布的孔可按以下方法表达。
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图样的简化画法
12.在不致于引起误解的情况下,过渡线和相贯线可以简化,即 用圆弧或直线代替非圆曲线,也可采用模糊画法表示相贯线。
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1.移出断面一般要画出剖面符号,但当不致引起误解时,允许 省略剖面符号,
2.若干形状相同且有规律分布的孔,可以仅画出一个或几个孔, 其余只需用细点画线表示其中心位置,
3.若干形状相同且有规律分布的齿、槽等结构,可以仅画出一 个或几个完整结构的图形,其余用细实线连接,但必须在机 件图中注明该结构的总数,
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第一节 视图
四、斜视图
当物体上有倾斜于基本投影面的结构时,为了表达倾斜部分的 实形,可设置一个与倾斜结构平行且垂直于一个基本投影面 的辅助投影面,然后将该倾斜结构向辅助投影面投射并展开, 所得的视图称为斜视图,如图6-7a所示。
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第一节 视图
斜视图通常按向视图的配置形式配置并标注,如图6-7c所示。 当斜视图按投影关系配置有困难是,也可配置在其他适当位 置,在不致引起误解时,允许将斜视图旋转配置。旋转后的 斜视图上方标注视图名称“×”及旋转符号,如图6-7b所示, 表示该视图名称的大写拉丁字母应靠近旋转符号的箭头端, 也允许将旋转角度标注在字母之后。旋转符号的尺寸和比例 如图6-7b所示。
第六章 机械零件常用表达方法
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
视图 剖视图 断面图 其他表示方法 综合运用
图6-1 基本投影面
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图6-2 六个基本视图
返回
图6-3 基本投影面的展开
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图6-4 基本视图的配置
返回
图6-5 向视图
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图6-6 局部视图
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图6-7 斜视图
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第四节 其他表示方法
二、规定画法
1.对于机件上的肋、轮辐和薄壁等结构,当剖切面沿纵向(通 过轮辐、肋等的轴线或对称平面)剖切时,规定在这些结构 的截断面上不画剖面符号,但必须用粗实线将它与邻接部分 分开,但当剖切平面沿横向(垂直于结构轴线或对称面)剖 切时,仍需画出剖面符号
2.当回转体机件上均匀分布的肋、轮辐、孔等结构不处于剖切 平面时,可将这些结构假想旋转到剖切平面上画出
第二节 剖视图
三、剖视图的种类
按机件被剖开的范围来分,剖视图可分为全剖视图、半剖视图 和局部剖视图三种。
1.全剖视图 用剖切面完全剖开机件所获得的剖视图,称为全剖视图。 2.半剖视图 当机件具有对称平面时,向垂直于对称平面的投影面上投射所
得的图形,允许以对称中心线为界,一半画成剖视图,另一 半画成视图,这样获得的剖视图称为半剖视图。 3.局部剖视图 用剖切面局部地剖开机件所获得的剖视图,称为局部剖视图。
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第二节 剖视图
3.剖视图的配置与标注 剖视图一般按投影关系配置,如图6-8的A-A剖视图;也可根据
图面布局将剖视图配置在其他适当位置,如图6-8的B-B剖视 图。 在下列两种情况下,可省略或部分省略标注: 1)当剖视图按投影关系配置,且中间又没有其他图形隔开时, 由于投射方向明确,可省略箭头,如图6-8中的“A—A”剖视。 2)当单一剖切平面通过机件的对称面或基本对称面,同时又满 足情况1)的条件,此时,剖切位置、投射方向以及剖视图都 非常明确,故可省去全部标注。
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第二节 剖视图
一、剖视的概念
假想用剖切面剖开机件,将处在观察者和剖切面之间的部分移 开,而将剩余部分向投影面投射所得的图形,称为剖视图, 简称剖视
切物体的假想平面或曲面称为剖切面,剖切面与物体的接触部 分称为剖面区域。
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第二节 剖视图
1.剖视图的画法 1)剖切平面应平行于投影面且通过孔、槽的对称平面或轴线。 2)剖切后,留在剖切平面与投影面之间的部分,应全部向投影
用圆或圆弧代替
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第五节 综合运用
表达方法选用原则
1.视图数量应适当 2.合理地综合运用各种表达方法 3.比较表达方案,择优选用
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面投射,用粗实线画出所有可见部分的投影。 3)在其它视图中已经表示清楚的情况下,剖视图中一般不画虚
线。但尚未表示清楚的结构、或在保证图面清晰的情况下, 少量的虚线可以减少视图的数量时,可以画出必要的虚线。
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第二节 剖视图
4)当物体上的肋板被剖切面纵向剖切时,规定肋板不画剖面线, 而用粗实线将其与相邻部分分开,但当剖切平面沿横向(垂 直于结构轴线或对称面)剖切时,仍需画出剖面符号
将局部放大图配置在被放大部位的附近 3.当同一机件上有几个放大部位时,需用罗马数字顺序注明,
并在局部放大图上方标出相应的罗马数字及所采用的比例; 当机件上被放大的部位仅有一处时,在局部放大图的上方只 需注明所采用的比例 4.局部放大图中标注的比例为放大图尺寸与实物尺寸之比,而 与原图所采用的比例无关
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第三节 断面图
二、断面图的分类
根据断面图配置的位置,断面可分为移出断面图和重合断面图, 如图6-10 所示。
1.移出断面图 画在视图以外的断面图,称为移出断面。 2.重合断面图 将断面图绕剖切位置线旋转 90 °后,与原视图重叠画出的断
面图,称为重合断面,
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第四节 其他表示方法
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第四节 其他表示方法
3.当机件上的平面在视图中不能充分表达时,可采用平面符号 (两条相交的细实线)表示
4.对于较长的机件(如轴、杆或型材等),当沿长度方向的形 状一致或按一定规律变化时,可将其断开缩短绘出,但尺寸 仍要按机件的实际长度标注
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第四节 其他表示方法
(a)
(b)
(c)
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图6-7 斜视图
(a)
(b)
(c)
返回ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
表6-1 剖面符号
返回
图6-8
返回
图6-9
a
b
c
返回
图6-10
a
b
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第一节 视图
一、基本视图
在原来三个投影面的基础上,再增加三个互相垂直的投影面 (左侧面、顶面、前立面),从而构成一个正六面体的六个 侧面,这六个侧面叫基本投影面,如图6-1所示。将物体放在 正六面体内,分别向各基本投影面投射,所得的视图称为基 本视图,如图6-2所示。其中,除了前面学过的主视图、俯视 图和左视图外,还包括从后向前立面投射所得的后视图;从 下向上顶面投射所得的仰视图和从右向左侧面投射所得的右 视图。
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第二节 剖视图
二、常用剖切面的形式
1.单一剖切面 仅用一个剖切面剖开机件。前面的图例均为单一剖切面,这种
剖切方式应用较多。 2.几个平行的剖切面 当机件上具有几种不同的结构要素(如孔、槽等),它们的中
心线排列在几个互相平行的平面上时,宜采用几个平行的剖 切面剖切。
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5)因为剖切是假想的,物体并非真的被剖开,因此除了该剖视 图外,其余视图仍应按完整物体画出。
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第二节 剖视图
2.剖面符号画法 剖视图中,剖面区域一般应画出剖面符号,以区分物体上被剖
切到的实体部分和未剖切到的空心部分。根据各种物体所使 用的不同材料,制图标准规定了各种材料的剖面符号,如表 6-1所示为部分材料的剖面符号。
一、局部放大图
当机件上某些局部细小结构在视图上表达不够清楚或不便于标 注尺寸时,可将该部分结构用大于原图的比例画出,这种图 形称为局部放大图
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第四节 其他表示方法
画局部放大图时应注意的问题 1.局部放大图可以画成视图、剖视图或断面图,它与被放大部
分所采用的表达方式无关 2.绘制局部放大图时,应在视图上用细实线圈出放大部位,并
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第一节 视图
各投影面的展开方法如图6-3所示。在同一张图纸内,六个基本 视图按图6-4所示配置时,一律不标注视图名称。六个基本视 图之间仍满足“长对正、高平齐、宽相等”的投影规律。
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第一节 视图
二、向视图
向视图是可以自由配置的基本视图。为了便于读图,应在向视 图的上方用大写拉丁字母标出该向视图的名称(如“A”、 “B”等),且在相应的视图附近用箭头指明投射方向,并注 上同样的字母,如图6-5所示。
4.圆柱上的孔、键槽等较小结构产生的表面交线允许简化成直 线
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第四节 其他表示方法
5.网状物、编织物或机件的滚花部分,可在轮廓线附近用细实 线画出一部分,也可省略不画,并在适当位置注明这些结构 的具体要求
6.圆柱形法兰盘和类似机件上均匀分布的孔 7.与投影面倾斜角度小于或等于 30°的圆或圆弧,其投影可以
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第三节 断面图
一、断面图的形成
假想用剖切面将机件的某处切断,仅画出断面的图形,称为断 面图(简称断面)。如图6-9a所示的轴,为了表示键槽的深 度和宽度,假想在键槽处用垂直于轴线的剖切面将轴切断, 只画出断面的形状,在断面上画出剖面线,如图6-9b。
画断面图时,应特别注意断面图与剖视图的区别,断面图仅画 出机件被切断处的断面形状,而剖视图除了画出断面形状外, 还必须画出剖切面之后的可见轮廓线,如图6-9c所示。
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第一节 视图
三、局部视图
将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图称为局部视图。 局部视图适用于当物体的主体形状已由一组基本视图表达清楚,
当采用一定数量的基本视图后,该物体上所有部分结构尚需 表达,而又没有必要再画出完整的基本视图时,可采用局部 视图。如图6-6所示的物体,用主、俯两个基本视图已清楚地 表达了主体形状,但为了表达左、右两个凸缘形状,再增加 左视图和右视图,就显得繁琐和重复,此时可采用两个局部 视图,只画出所需表达的左、右凸缘形状,则表达方案既简 练又突出了重点。